
- •I Общие сведения
- •II Понятие о формах и размерах Земли. Изображение земной поверхности.
- •2.3. Система плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера.
- •2.4. Полярная система координат.
- •2.5. Абсолютные и относительные точки земной поверхности.
- •2.6. План местности (ситуационный, типографический). Карта. Профиль местности.
- •2.7. Условные знаки карт.
- •2.9. Масштабы плана, профиля, карт (числовой, линейный, поперечный)
- •2.10. Рельеф земной поверхности и его изображение на планах и картах. Горизонталь, бергштрих, высота сечения рельефа.
- •3.4. Обратная и прямая геодезическая задача.
- •IV Погрешности геодезических измерений
- •4.2. Погрешности измерений: грубые, систематически, случайные.
- •4.3. Свойства случайных погрешностей измерений:
- •V Геодезические сети
- •5.1. Государственные плановые и высотные геодезические сети, их назначение.
- •5.2. Знаки для закрепления геодезических сетей.
- •5.3. Методы создания геодезических сетей: триангуляция, трилатерация, полигонометрия.
- •5.4. Геодезические сети местного назначения.
- •VI Геодезические сети
- •6.1. Определение нивелирования.
- •6.2. Виды нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, физическое.
- •6.3. Сущность тригонометрического нивелирования. Комплект инструментов. Работа на станции. (Лабораторная работа №8)
- •6.4. Геометрическое нивелирование: нивелирования из середины, нивелирование вперед; горизонт прибора. Промежуточные и связующие точки. Плюсовые точки. Высота прибора.
- •6.5. Нивелирование знаки: реперы – грунтовые, стенные.
- •6.6. Нивелирные рейки.
- •6.7. Нивелиры, их классификация.
- •6.8. Основные части нивелира н-3
- •6.9. Оптическая труба нивелира, ее устройство.
- •6.10. Параллакс оптической трубы.
- •6.11. Уровни: цилиндрический, круглый.
- •6.12. Установка нивелира в рабочее положение.
- •6.13. Проверки нивелиров.
- •6.14. Нивелирные ходы: замкнутый, разомкнутый, висячий. Вычисление невязки ходов.
- •6.15. Нивелирование IV класса.
- •6.16. Изыскания для линейных сооружений: трассирование.
- •6.17. Состав полевых и камеральных работ при трассировании.
- •6.18. Разбивка пикетов: главные точки трассы, главные точки кривой. Разбивка пикетов по прямой, разбивка пикетов по кривой.
- •6.19. Нивелирование трассы и поперечников.
- •6.20. Обработка результатов нивелирования: вычисление превышений, высот, постраничный контроль, выравнивание. Журнал технического нивелирования.
- •6.21. Обработка ведомости прямых и кривых
- •6.22. Построение профиля трассы.
- •6.23. Определение уклонов, проектных и рабочих отметок, точек нулевых работ.
- •VII Угловые измерения
- •7.1. Определение горизонтальных и вертикальных углов. Принципы их измерений.
- •7.2. Теодолит, их устройство и классификация
- •7.3. Измерение горизонтальных углов способом приемов, круговых приемов, от «нуля». Контроль измерений. Журнал измерений горизонтальных углов
- •7.4. Измерение вертикальных углов. Контроль измерений.
- •VIII Линейные измерения
- •8.1,2,3,4,5,6,7. Способы измерения. Мерные приборы. Измерения расстояний на местности. Вешение линий. И т.Д.
- •IX Топографическая съемка
- •9.1. Горизонтальная и вертикальная топографическая съемка, их назначение.
- •9.2. Теодолитные ходы, их назначение, виды.
- •9.3. Полевые и камеральные работы при теодолитной съемке. Контроль угловых и линейных измерений.
- •9.4. Уравнение угловых величин в замкнутом и разомкнутом теодолитном ходе.
- •9.5. Уравнение приращений и вычисление координат точек. Контроль.
- •9.6. Построение плана по результатам теодолитной съемки.
- •9.7. Способы съемок: способ перпендикуляров, способ полярных координат, способы угловых и линейных засечек, створа.
- •X Тахеометрическая съемка
- •10.1,2,3. Цель и сущность тахеометрической съемки. Работа на станции.
- •XI Геодезические работы в строительстве
- •11.1. Разбивочная геодезическая основа. Строительная сетка.
- •11.2. Подготовка данных для переноса проекта на местность.
- •11.3. Разбивка основных осей сооружений.
- •11.4. Детальная разбивка элементов сооружения.
- •11.5. Построение на местности линии заданной длины.
- •11.6. Построение угла заданной величины.
- •11.7. Вынос в натуру линии с проектным уклоном.
- •11.8. Передача отметки на дно трапеции.
- •11.9. Наблюдение за осадками зданий и сооружений.
- •XII Стандартизация инженерного-геодезических работ
- •12.1. Понятие стандартизации, задачи стандартизации. Стандарты по геодезическим работам: госТы, сНиПы.
I Общие сведения
1.1. Определение геодезии как науки и ее роль в строительстве.
Геодезия – наука о методах определения формы и размеров земли, изображения земной поверхности на картах и планах, способах измерения земной поверхности для решения научных и практических задач. Развивалась исходя из практических потребностей человека. Связана с физикой, математикой, астрономией.
Задачами инженерной геодезии являются:
топографо-геодезические изыскания различных участков, площадок и трасс с целью составления планов и профилей;
инженерно-геодезическое проектирование - преобразование рельефа местности для инженерных целей, подготовка геодезических данных для строительных работ;
вынос проекта в натуру, детальная разбивка осей зданий и сооружений;
выверка конструкций и технологического оборудования в плане и по высоте, исполнительные съемки;
наблюдения за деформациями зданий и сооружений.
II Понятие о формах и размерах Земли. Изображение земной поверхности.
2.1.
Фигуры и размеры Земли. Геоид.
Референц-эллипсоид Красовского.
Фигура земли формируется под действием сил внутреннего тяготения и центробежной силы. Принято считать, что земля имеет физическую поверхность образованную твердой оболочкой земли и уровневую поверхность мирового океана мысленно продолженную под сущей.
Тело ограниченное уровненной поверхностью называется геоидом. Геоид имеет сложную форму и не выражается математическим способом.
В связи с этим для математической обработки результатов геодезических измерений и построений топокарт используют другую фигуру эллипсоид вращения.
Для различных расчетов используется радиус шара равновеликого элипсойду и равный R=6371,1 км
Референц-эллипсоид — земной эллипсоид с определенными размерами. В разных странах используются различные референц-эллипсоиды. В России в качестве референц-эллипсоида применяется референц-эллипсоид Красовского, который характеризуется величинами: большая полуось 6378 245 м; – сжатие Земли 1: 298,3.
2.2. Географическая система координат. Определение широты и долготы.
Географические координаты (долгота λ и широта φ) являются обобщенным понятием астрономических и геодезических координат и используются в случаях, когда нет необходимости учитывать разницу между названными координатами. Астрономические широту и долготу определяют с помощью специальных приборов относительно уровенной поверхности и направления силы тяжести. При проецировании астрономических координат на поверхность земного референц-эллипсоида получают геодезические широту и долготу.
2.3. Система плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера.
В основу этой системы положено поперечно-цилиндрическая равноугольная проекция Гаусса-Крюгера. В этой проекции поверхность земного эллипсоида меридианами делят на шестиградусные зоны и номеруют с 1-й по 60-ю от Гринвичского меридиана на восток. Средний меридиан шестиугольной зоны принято называть осевым.
2.4. Полярная система координат.
Полярная система координат определяет положение точки на плоскости полярным горизонтальным углом, отсчитываемым от некоторого начального направления, и горизонтальным проложением.